|
Главная -> Словарь
Неполярных растворителях
Цеолиты являются очень ценными адсорбентами. Особым их преимуществом является способность адсорбировать относительно большие количества вещества при малых концентрациях его в смеси. Высокая адсорбционная емкость при низких концентрациях дает возможность использовать цеолиты для глубокой очистки и осушки- тазов и неполярных жидкостей, улавливания ценных примесей в отходящих газах. Цеолиты обладают большим сродством к водяному пару. При низких концентрациях влаги их емкость в 6—10 раз больше, чем у силикагеля и активированной окиси алюминия. При температурах 75—100 °С цеолиты интенсивно поглощают воду, в то время как силикагель и активированная окись алюминия теряют поглотительную способность '. Если из кристаллов цеолита удалить воду, то вместо нее могут адсорбироваться вещества, критические размеры молекул которых соизмеримы с размерами входных окон в полостях щеолита. На этом и основано молекулярно-ситовое действие i= 54,4 ± 12,6 Дж/
Размеры частиц для исследования выбирают из следующих соображений. При а 3-4 мм гидродинамическое сопротивление частиц недопустимо большое, а чувствительность измерений низкая. Изготовление частиц размером
У твердых углеводородов масляных фракций растворимость в неполярных растворителях ограниченная, и она зависит от молекулярной массы как углеводородов, так и растворителя, а также от температуры растворения . С повышением молекулярной массы растворяемых твердых углеводородов она падает, а с повышением температуры экстракции растет, и при температуре плавления растворяемых
6) растворимость твердых углеводородов в полярных растворителях ниже, чем жидких;
Влияние температуры экстракции на растворимость химических компонентов сырья различного молекулярного строения в неполярных растворителях обсуждалось в § 6.2.3. Как видно из рис. 6.4, при пониженных температурах пропан проявляет высокую растворяющую способность и низкую избирательность и является преимущественно осадителем асфальтенов. При повышенных температурах экстракции у пропана, наоборот, низкая растворяющая способность и повышенная избирательность, что позволяет фракционировать гудроны с выделением групп углеводородов, различающихся по структуре и молекулярной массе. Следовательно, в этой температурной области пропан является фракционирующим растворителем. Высокомолекулярные смолы и полициклические ароматические углеводороды, выделяющиеся при предкритических температурах, благодаря действию дисперсионных сил извлекают из дисперсионной среды низкомолекулярные смолы и низкоиндексные углеводороды, повышая тем самым качество деасфальтизата, но снижая его выход. Антибатный характер зависимости растворяющей способности и избирательности пропана от температуры можно использовать для целей регулирования выхода и качества деасфальтизата созданием определенного температурного профиля по высоте экстракционной колонны: повышенной температуры вверху и пониженной — внизу. Более высокая температура в верхней части колонны будет способствовать повышению качества деасфальтизата, а пониженная температура низа колонны будет обеспечивать требуемый отбор целевого продукта.
В неполярных растворителях, ранее применявшихся для де — парафинизации , твердые углеводороды при температурах плавления растворяются неограниченно, причем их растворимость изменяется экстремально с ростом молекулярной массы растворителя .
Высокая растворимость твердых парафинов в неполярных растворителях требует для их выделения глубокого охлаждения. Этим объясняется высокий температурный градиент депарафи — низации при депарафини —
Реакции ароматических соединений с элементарным бромом и хлором в отсутствии таких активных катализаторов, как галоидные соли металлов, тщательно и детально изучались особенно в работах Робертсона и сотрудников . В неполярных растворителях реакция с бромом идет, вероятно, по следующему кинетическому уравнению:
Применение в качестве катализатора иода, по-видимому, включает образование JC1 и JBr и реакцию этих промежуточных соединений с ароматическим кольцом, а так как прочность связей, образующихся в Непредельными соединениями. Непредельного соединения. Непрерывных технологических. Непрерывным увеличением. Непрерывной адсорбции.
Главная -> Словарь
|
|